某种雌雄同株植物的花色同时受A、a与B、b两对基因控制,其花瓣中色素代谢如下图。将蓝花植株(♀)与黄花植株(♂)杂交,取F1红花植株自交得F2。F2的表现型及其比例为:红花:黄花:蓝花:白花=7:3:1:1。
(1)在遗传学中该植株的花色具有4种不同表现形式,即称为__________________。
(2)对F2出现的表现型及其比例有两种不同的观点加以解释。
观点一:F1产生的配子中某种雌配子或雄配子致死。
观点二:F1产生的配子中某种雌雄配子同时致死。
你支持上述观点__________,亲本蓝花植株的基因型是__________。
请解释F1自交所得的F2的表现型及其比例,用遗传图解表示(要求:1、若有多种情况,只需写出一种:2、写出配子)____________________。
高二生物非选择题困难题
某种雌雄同株植物的花色同时受A、a与B、b两对基因控制,其花瓣中色素代谢如下图。将蓝花植株(♀)与黄花植株(♂)杂交,取F1红花植株自交得F2。F2的表现型及其比例为:红花:黄花:蓝花:白花=7:3:1:1。
(1)在遗传学中该植株的花色具有4种不同表现形式,即称为__________________。
(2)对F2出现的表现型及其比例有两种不同的观点加以解释。
观点一:F1产生的配子中某种雌配子或雄配子致死。
观点二:F1产生的配子中某种雌雄配子同时致死。
你支持上述观点__________,亲本蓝花植株的基因型是__________。
请解释F1自交所得的F2的表现型及其比例,用遗传图解表示(要求:1、若有多种情况,只需写出一种:2、写出配子)____________________。
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某种雌雄同株植物的叶片宽度由等位基因(D与d)控制,花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制。下图是花瓣细胞中色素形成的代谢途径示意图。某科学家将一株紫花宽叶植株和一株白花窄叶植株进行杂交,F1均表现为紫花宽叶,F1自交得到的F2植株中有315株为紫花宽叶、140株为白花窄叶、105株为粉花宽叶。在不考虑突变和交叉互换的情况下,请回答下列问题:
(1)图示说明基因控制性状的方式为___________________________________________。
(2)控制花色的两对等位基因位于________对同源染色体上,遵循_______________________定律。
(3)叶片宽度这一性状中的________是隐性性状。控制花色与叶片宽度的基因在遗传时______(是/否)遵循自由组合定律。
(4)若只考虑花色的遗传,让F2中全部紫花植株自花传粉,在每株紫花植株产生的子代数量相等且足够多的情况下,其子代植株的基因型共有________种,其中粉花植株占的比例为________。
(5)某粉花宽叶植株自交,后代出现了白花窄叶植株,则该植株的基因型为________,后代中粉花宽叶植株所占的比例为________。
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某种植物的花色同时受A、a与B、b两对基因控制,基因型为A_bb的植株开蓝花,基因型为aaB_的植株开黄花。将蓝花植株(♀)与黄花植株(♂)杂交,取F1红花植株自交得F2。F2的表现型及其比例为:红花:黄花:蓝花:白花=7:3:1:1,则下列分析中正确的是
A.F2中基因型为Aa_ _的杂合子致死
B.F1产生的配子中某种雌雄配子同时致死
C.亲本蓝花植株和F2蓝花植株的基因型一定为AAbb
D.F1产生的配子中,Ab雌配子或Ab雄配子致死
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某种雌雄同株植物(2n=18)的叶片宽度由等位基因(D与d)控制,花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制。下图是花瓣细胞中色素形成的代谢途径示意图。某科学家将一株紫花宽叶植株和一株白花窄叶植株进行杂交,F1均表现为紫花宽叶,F1自交得到的F2植株中有315株为紫花宽叶、140株为白花窄叶、105株为粉花宽叶。请回答下列问题:
(1)若只考虑花色的遗传,让F2中全部紫花植株自花传粉,在每株紫花植株产生的子代数量相等且足够多的情况下,其子代植株的基因型共有__________种,其中粉花植株占的比例为__________。控制花色与叶片宽度的基因一共在__________对染色体上。
(2)为了获得这种植物的四倍体,科学家低温处理它正在有丝分裂的细胞,导致其染色体不分离,从而获得四倍体细胞并发育成植株。推测低温处理导致细胞染色体不分离的原因是_______。该四倍体植株和二倍体植株杂交后代体细胞的染色体数为__________,该后代是否可育?__________(“是”或“否”)。
(3)A基因和B基因分别编码酶1和酶2参与花色的控制。该事例说明基因通过控制__________,进而控制生物的性状。
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下表A、B分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传及花瓣中色素合成的控制过程。植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(D和d,T和t)控制。请回答下列问题:
植物M | |
亲代:蓝花(甲)×白花(乙) ↓ F1 : 紫花 ↓ F2 : 紫花 蓝花 白花 9 : 3 : 4 | 白色素 ↓酶1 基因D 蓝色素 ↓酶2 基因T 紫色素 |
A | B |
(1)图A中甲、乙两植株的基因型分别为________、________。若让图A中的F2蓝花植株自由交配,其后代表现型及比例为。(2分)
(2)与F1相比,F2中d基因频率________(填“增大”或“减小”或“不变”)。不考虑其它因素的影响,仅通过图A中的杂交和自交,若白花植株更易被天敌捕食,此因素________(填“会”或“不会”)导致种群t基因频率下降。
(3)在F2植株传粉前,将所有紫花雌株与蓝花雄株移栽到同一地块(每一雌株可接受任何雄株的花粉),单株收获种子,每株所有的种子(假定数目相等且足够多)单独种植在一起可获得一个株系。则在所有株系中,理论上有________的株系只有紫花植株;有 的株系三种花色的植株都有,且紫花:蓝花:白花的比例为________。(2分)
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某种 XY 型性别决定的雌雄异株植物,花色有白花、红花、蓝花和紫花四种,色素的形成由一对等位基因(A、a)控制,A控制蓝色色素的形成,a控制红色色素的形成,红色色素和蓝色色素同时存在时表现为紫色色素。另一对等位基因(B、b)不具体决定花色,但显性基因B会抑制A基因的表达(两对基因独立遗传)。色素的合成关系如图1。现有两个品系杂交,结果如图 2。
请回答:
(1)等位基因A、a位于_______染色体上,A与a的显隐性关系为_____________。
(2)亲本中的蓝花雌株的基因型为_____________。
(3)让F1雌雄植株随机交配,F2的表现型种类及比例为紫花植株:红花植株:蓝花植株:白花植株=____________,其中红花植株的基因型有________种。
(4)请用遗传图解分析紫花雌株和蓝花雄株杂交产生子代的情况_________。
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某雌雄异株的二倍体植物的花色有红色和白色两种性状,受独立遗传且完全显性的两对等位基因A、a和B、b控制。基因控制花瓣色素合成的途径如图所示,b基因不抑制A基因的作用。现将一株纯合的红花植株和一株白花植株(aaBB)杂交,产生的大量种子(F1)用射线处理后萌发,F1植株中出现了一株红花植株甲,其余均为白花植株。请回答下列问题:
(1)正常情况下,白花植株的基因型有____________种。在①过程中,存在RNA-DNA的杂交区,此杂交区含有DNA的____________(填“模板链”或“非模板链”)。
(2)从可遗传变异的角度分析,子代出现红花植株的可能原因是①γ射线照射,导致植株甲种子的一个B基因突变为b基因;②γ射线照射,导致植株甲种子的一条含有B基因的染色体上的片段缺失;③____________。
(3)用4种不同颜色的荧光对A、a和B、b基因进行标记。经显微镜观察,F1红花植株的根尖分生区处于有丝分裂中期的细胞的荧光点的数目为______个,由此可说明γ射线照射导致甲植株种子的一个B基因突变为b基因。
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某植物的花色有蓝花和白花两种,由两对等位基因(A和a、B和b)控制,下表是两组纯合植株杂交实验的统计结果,有关分析不正确的是
A.控制花色的这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律
B.第①组F2中纯合蓝花植株的基因型有3种
C.第②组蓝花亲本的基因型为aaBB或AAbb
D.白花植株与第②组F1蓝花植株杂交,后代开蓝花和白花植株的比例为3:1
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某植物的花色有蓝花和白花两种,由两对等位基因(A和a、B和b)控制。下表是两组纯合植株杂交实验的统计结果,有关分析不正确的是( )
亲本组合 | F1株数 | F2株数 | ||
蓝花 | 白花 | 蓝花 | 白花 | |
①蓝花×白花 | 263 | 0 | 752 | 49 |
②蓝花×白花 | 84 | 0 | 212 | 71 |
A. 控制花色的这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律
B. 第①组F2中纯合蓝花植株的基因型有4种
C. 第②组蓝花亲本的基因型为aaBB或AAbb
D. 白花植株与第②组F1蓝花植株杂交,后代开蓝花和白花植株的比例为1∶1
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某植物的花色有蓝花和白花两种,由两对等位基因(A和a、B和b)控制。下表是两组纯合植株杂交实验的统计结果,有关分析不正确的是
亲本组合 | F1株数 | F2株数 | ||
蓝花 | 白花 | 蓝花 | 白花 | |
①蓝花×白花 | 263 | 0 | 752 | 49 |
②蓝花×白花 | 84 | 0 | 212 | 71 |
A. 控制花色的这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律
B. 第①组F2中纯合蓝花植株的基因型有3种
C. 第②组蓝花亲本的基因型为aaBB或AAbb
D. 白花植株与第②组F2蓝花植株杂交,后代开蓝花和白花植株的比例为3:1
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